BIOMECHANIKA. 1, Základy biomechaniky (historie a definice oboru)

Podobné dokumenty
BIOMECHANIKA. 2, Síly a statická rovnováha Vektory a skaláry. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

BIOMECHANIKA. 2, Síly, vektory a skaláry. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

1 Rozdělení mechaniky a její náplň

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

2. Kinematika bodu a tělesa

1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY -

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

VY_32_INOVACE_G 19 01

ÚVOD. Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

Úvod. 1 Převody jednotek

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

BIOMECHANIKA. 3,Geometrie lidského těla, těžiště, stabilita, moment síly

F - Mechanika tuhého tělesa

Osnova kurzu Elektrotechnika a elektronika

BIOMECHANIKA. 9, Energetický aspekt pohybu člověka. (Práce, energie pohybu člověka, práce pohybu člověka, zákon zachování mechanické energie, výkon)

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

Mechanika úvodní přednáška

BIOMECHANIKA. 7, Disipativní síly I. (Statické veličiny, smyková třecí síla, nakloněná rovina, odporová síla)

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Mechanika - kinematika

Počty testových úloh

Kinematika tuhého tělesa. Pohyb tělesa v rovině a v prostoru, posuvný a rotační pohyb

Kinematika hmotného bodu

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny.

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

11. Dynamika Úvod do dynamiky

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

5. Mechanika tuhého tělesa

Fyzika I (mechanika a molekulová fyzika NOFY021)

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL:

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

10. Energie a její transformace

2.5 Rovnováha rovinné soustavy sil

Maturitní okruhy Fyzika

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P01 KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU

n je algebraický součet všech složek vnějších sil působící ve směru dráhy včetně

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Mechanika tuhého tělesa

BIOMECHANIKA. 6, Dynamika pohybu I. (Definice, Newtonovy zákony, síla, silové pole, silové působení, hybnost, zákon zachování hybnosti)

1. Pro rovnoměrný přímočarý pohyb platí: A) t=s/v B) v=st C) s=v/t D) t=v/s 2. Při pohybu rovnoměrném přímočarém je velikost rychlosti:

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

Práce, energie a další mechanické veličiny

Digitální učební materiál

Moment síly Statická rovnováha

FYZIKA I. Složené pohyby (vrh šikmý)

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

Ing. Oldřich Šámal. Technická mechanika. kinematika

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů. = 30 s.

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

Prototyp kilogramu. Průřez prototypu metru

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Dynamika vázaných soustav těles

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání

Učební osnova vyučovacího předmětu mechanika. Pojetí vyučovacího předmětu M/01 Strojírenství

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková. Mechanika. Mechanický pohyb. Fyzika 2. ročník, učební obory. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy

Hydromechanické procesy Hydrostatika

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

Studentovo minimum GNB Kinematika hmotného bodu. přeměnová konstanta (relativní úbytek jader za 1 s) Λ

2.4 Výslednice rovinné soustavy sil

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ TĚŽIŠTĚ

Tabulka 1. SI - základní jednotky

Okruhy pro SZZ Bc. Tělesná výchova a sport (akreditace od roku 2014)

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Úvod do analytické mechaniky

Mechanika a kontinuum NAFY001

Seriál II.II Vektory. Výfučtení: Vektory

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavební mechaniky

Transkript:

BIOMECHANIKA 1, Základy biomechaniky (historie a definice oboru) Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

ZÁPOČTOVÉ POŽADAVKY Systém výuky přednáška (nepovinná) - cvičení (aktivní docházka 80%) Písemný zápočtový test prosinec (bude upřesněno) Ústní zkouška Leden (nutný zápis přes systém Stag!)

TÉMATA PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ Základy biomechaniky, historie, základní fyzikální veličiny SI, převody jednotek, základní goniometrické funkce Vektory a skaláry, sčítání a odčítání vektorů, skalární a vektorový součin Těžiště, momenty sil, stabilita Rovnoměrný přímočarý pohyb, rychlost Volný pád, svislý vrh Vodorovný vrh, šikmý vrh Kruhový pohyb, obvodová rychlost, dostředivé zrychlení Newtonovy pohybové zákony Disipativní síly (statické odporové síly, třecí síla, hydrostatický tlak) Disipativní síly (dynamické oporové síly, tvarový odpor, Magnusův jev) Energie pohybu člověka, práce, energie, výkon Dynamika pohybu tělesa, podmínky rovnováhy, dynamika otáčivého pohybu

HISTORIE BIOMECHANIKY Leonardo da Vinci (1452 1519) Giovani Alfonso Borelli (1604 1680) zakladatel Biomechaniky Robert Hook (1635 1703) mech. vlastnosti svalu Etiene - Jules Marey (1830-1904) 1. kinematická analýza Nikolay Alexandrovich Bernstein (1896 1966) základy motoriky a sportovní biomechaniky

Proč studovat biomechaniku? Co je biomechanika? ZÁKLADY BIOMECHANIKY Vědní obor zabývající se studiem vnějších a vnitřních sil a zkoumání jejich účinku na živé organismy. Jaké jsou cíle biomechaniky sportu a tělesných cvičení? Hlavním cílem biomechaniky sportu je zlepšení výkonnosti v daném sportu nebo při tělesném cvičení. Vedlejší cíle (zdokonalení techniky, zdokonalení sportovního náčiní, zdokonalení tréninku, prevence zranění)

JAK BIOMECHANIKA DOSAHUJE CÍLŮ? 1, Zdokonalení techniky kvalitativní analýza - kvantitativní analýza (Např. gymnastika - salto, plavání, oštěp, skok vysoký, běh na lyžích) 2, Zdokonalení sportovního náčiní (např. oštěp, plavání, lyžování aj.) 3, Zdokonalení tréninku (např. krasobruslení) 4, Prevence zranění a rehabilitace (např. gymnastika, tenis, běhání, taping)

VYMEZENÍ BIOMECHANIKY Mechaniku, jako obor a objekty, které zkoumá, lze dělit dle několika kritérií: Hmotný bod Je charakterizován pouze svojí hmotností, rozměry i tvar tělesa jsou zanedbány. Tuhé těleso Má stálý tvar a objem, je nedeformovatelné vlivem působících sil. Lze si jej též představit jako soustavu hmotných bodů mezi nimiž jsou dokonale tuhé vazby. Poddajné (pružné) těleso Má daný tvar a objem, který se může vlivem působících sil měnit, přičemž vzniká deformace a napětí. Kapalina Plyn Zachovává stálý objem, ale nezachovává stálý tvar. Je stlačitelný a vždy vyplňuje celý prostor, v němž se nachází, tj. nemá stálý tvar ani objem.

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ MECHANIKY Dělení klasické mechaniky tuhých těles dle vztahu k příčinám pohybu: Statika Zkoumá rovnováhu těles a bodů za klidu nebo za rovnoměrného přímočarého pohybu. Kinematika Zkoumá pohyb těles a bodů bez ohledu na působící síly. Dynamika Zkoumá pohyb těles a bodů jako následek působení vnějších sil.

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ MECHANIKY Dělení dle rychlosti či velikosti objektů: Klasická mechanika Rychlost zkoumaných objektů je daleko nižší než je rychlost světla. Relativistická mechanika Rychlost zkoumaných objektů se blíží rychlosti světla. Kvantová mechanika Přechod do mikrostruktury, rozměry atomů.

KINEMATIKA BODU Kinematika popisuje pohyb bodu bez ohledu na silové působení. Pohyb bodu je popsán třemi veličinami: Trajektorie je křivka, po níž se bod pohybuje. Obecná poloha bodu v čase je určena polohovým vektorem: Rychlost charakterizuje změnu polohy v čase: Zrychlení charakterizuje změnu rychlosti v čase: Podle trajektorie bodu lze pohyb rozdělit na: Přímočarý Křivočarý v rovině Křivočarý v prostoru

KINEMATIKA TUHÉHO TĚLESA Obecný rovinný pohyb tělesa: Může být složen ze dvou elementárních pohybů, posuvného a rotačního. Jakýkoliv složitý pohyb v rovině lze řešit rozkladem na tyto elementární pohyby. Posuvný pohyb tělesa: Všechny body tělesa se pohybují po stejných vzájemně posunutých křivkách stejnou rychlostí a se stejným zrychlením. Při posuvném pohybu tělesa má spojnice dvou libovolných bodů tělesa stále stejnou orientaci v prostoru. Rotační pohyb tělesa: Body tělesa se pohybují po soustředných kružnicích stejnou úhlovou rychlostí a se stejným úhlovým zrychlením.

S ČÍM BIOMECHANIKA PRACUJE A CO MUSÍTE ZNÁT? Základní fyzikální veličiny SI a měrné jednotky: délka [m] - čas [s] - hmotnost [kg] (setrvačnost) - termodynamická teplota [K] - elektrický proud [A] - látkové množství [mol] - svítivost [cd]

S ČÍM BIOMECHANIKA PRACUJE A CO MUSÍTE ZNÁT? Předpony jednotek SI T tera 10 12 d deci 10-1 G giga 10 9 c centi 10-2 M mega 10 6 m mili 10-3 k kilo 10 3 µ mikro 10-6 h hekto 10 2 n nano 10-9 da deka 10 1 p piko 10-12

S ČÍM BIOMECHANIKA PRACUJE A CO MUSÍTE ZNÁT? Převody jednotek Převeďte: 2400 ft/min na m/s (1ft = cca 30 cm)

S ČÍM BIOMECHANIKA PRACUJE A CO MUSÍTE ZNÁT? Pythagorova věta a 2 + b 2 = c 2 Trigonometrické funkce

S ČÍM BIOMECHANIKA PRACUJE A CO MUSÍTE ZNÁT? Obecný trojúhelník Sinová věta Pro každý obecný trojúhelník platí, že poměr sinu úhlu a délky jemu protilehlé strany je konstantní pro všechny vnitřní úhly daného trojúhelníka Kosinová věta Kosinová věta je zobecněním Pythagorovy věty pro obecný trojúhelník. Pomocí kosinové věty lze určit třetí stranu obecného trojúhelníka, jsou-li dány jeho dvě strany a úhel, který tyto strany svírají.

1. CVIČENÍ 10-6 klima 10 9 nt 10 6 fon 10-12 la 10-3 on 10 1 dent 10 12 sa 10-6 fon 10 2 r

2. CVIČENÍ Vyjádřete pomocí jednotek soustavy SI hodnoty těchto veličin: 5 min; 2,5 hod; 250 l; 0,3 t, 70 km

3. CVIČENÍ Sprinterská trať mívala vedle délky 100 m běžné v současném atletickém sportu také délku 110 yardů. Která trať je delší? (1 yard = 3 ft, 1 m = 3, 28 ft)

4. CVIČENÍ Při redukční dietě ztrácí jedinec za týden cca 2,3 kg tělesné hmotnosti. Kolik miligramů v průměru ztrácí člověk každou sec?

5. CVIČENÍ Freediver se potápí rychlostí cca 36,5 sáhů za minutu. Kolik je to v m/s? (1 sáh = 6 ft, 1 m = 3,28 ft).

6. CVIČENÍ Golfista byl vzdálen od jamky 137 m. Svou holí odpálil míček, ale rána se nepovedla a odklonila se od jamky pod úhlem α = 37 a dopadla do vzdálenosti 105 m. Jak daleko od jamky míček dopadl?